摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 文献综述 | 第11-28页 |
1.1 化工过程的特点及精馏塔的重要地位 | 第11-12页 |
1.1.1 化工生产的特点 | 第11-12页 |
1.1.2 精馏塔在化工过程中的重要性 | 第12页 |
1.2 故障诊断方法分类及简单介绍 | 第12-16页 |
1.2.1 故障诊断方法分类 | 第12-14页 |
1.2.2 基于动态模拟的故障诊断步骤 | 第14页 |
1.2.3 精馏塔的常见故障 | 第14-16页 |
1.3 动态模拟介绍 | 第16-18页 |
1.4 精馏过程介绍 | 第18-23页 |
1.4.1 精馏原理 | 第18-19页 |
1.4.2 精馏过程控制 | 第19-20页 |
1.4.3 精馏塔的干扰因素 | 第20-21页 |
1.4.4 精馏塔控制方案 | 第21-23页 |
1.4.5 精馏过程动态模拟研究进展 | 第23页 |
1.5 反应精馏的介绍 | 第23-26页 |
1.5.1 反应精馏原理 | 第23-24页 |
1.5.2 反应精馏过程控制 | 第24-26页 |
1.5.3 反应精馏过程动态模拟研究进展 | 第26页 |
1.6 课题研究背景及研究内容 | 第26-28页 |
2 精馏过程的动态建模 | 第28-36页 |
2.1 模拟软件Aspen介绍 | 第28页 |
2.1.1 Aspen Plus软件简介 | 第28页 |
2.1.2 Aspen Dynamic动态模拟软件的介绍 | 第28页 |
2.2 Aspen plus中设备模块及模型方程 | 第28-33页 |
2.3 模型的验证 | 第33-35页 |
2.4 小结 | 第35-36页 |
3 精馏塔冷凝器泄漏动态模拟与分析 | 第36-52页 |
3.1 精馏塔动态模型 | 第36-40页 |
3.1.1 严格模型精馏塔的动态建模 | 第36-39页 |
3.1.2 精馏塔的动态模拟流程 | 第39-40页 |
3.2 精馏塔的动态模拟及控制方案的选定 | 第40-42页 |
3.2.1 精馏塔的动态模拟 | 第40页 |
3.2.2 控制器模型方程的建立与整定 | 第40-42页 |
3.3 算例 | 第42-43页 |
3.4 模拟结果与分析 | 第43-51页 |
3.4.1 精馏塔冷凝器泄漏(内泄)模拟与分析 | 第43-47页 |
3.4.2 精馏塔冷凝器泄漏(外泄)模拟与分析 | 第47-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
4 反应精馏冷凝器泄漏模拟与分析 | 第52-73页 |
4.1 反应精馏塔的动态模型 | 第52-55页 |
4.1.1 反应精馏塔的动态建模 | 第52-54页 |
4.1.2 反应精馏塔的动态模拟流程 | 第54-55页 |
4.2 反应精馏塔的动态模拟及控制方案的选定 | 第55页 |
4.2.1 反应精馏塔的动态模拟 | 第55页 |
4.2.2 控制方案及参数整定 | 第55页 |
4.3 算例 | 第55-59页 |
4.3.1 物系的热力学性质 | 第55-56页 |
4.3.2 热力学模型的选择 | 第56-58页 |
4.3.3 反应动力学方程 | 第58页 |
4.3.4 过程模拟 | 第58-59页 |
4.4 模拟结果与分析 | 第59-71页 |
4.4.1 反应精馏塔冷凝器泄漏(内泄)模拟与分析 | 第59-66页 |
4.4.2 反应精馏塔冷凝器泄漏(外泄)模拟与分析 | 第66-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-73页 |
5 结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
附录 | 第78-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
个人简历 | 第80页 |